为什么重庆的天气如此的人生变幻无常常?

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雨水节气带来降雨 重庆天气骤变今天开始降温
[导读]今天是雨水节气,我市天气将骤变,气温大幅跳水不说,高山还会出现降雪天气。为何天气如此多变,2月还要冷到什么程度?
昨日,渝北中央公园,市民们脱下冬装在绿茵茵的草坪上玩耍。 首席记者 钟志兵 摄商报记者 刘真重庆商报讯 昨日,记者从市气象台获悉,今天是雨水节气,我市天气将骤变,气温大幅跳水不说,高山还会出现降雪天气。为何天气如此多变,2月还要冷到什么程度?记者就上述问题采访了气象专家。
节后上班以来,阳光每天如约而至,气温也节节攀升,温暖舒适,春天的气息到处可见。就拿昨天来说,明媚的阳光穿透主城大街小巷,万物尽情享受着春日温暖,让人觉得这样的天气不外出晒太阳,真对不起这天。截至到昨天16点,我市大多数区县的最高气温波动在17℃上下,主城最高温在前天基础上回升了0.9℃,为18.9℃。昨天还在过春光灿烂的春季,一夜之间,春天的模式将暂停,山城将回到“冬季”模式。为何天气如此善变呢?气象专家表示,春天的天气本来就很善变,冷空气南下很容易带来雨水和降温天气,而冷空气离去后,受偏北气流影响,天空又会恢复到晴朗的天空中,而且一旦出太阳,气温回升就很迅速。那2月下旬还会有多冷呢?据市气候中心预测,预计2月下旬,主城、西部、东北部地区气温偏高1~2℃,其余地区偏高0.2~0.9℃。气象专家表示,整体来看,山城的天气正朝着温暖前行,但气温回升不可能一步到位,中间还会有冷空气南下,与暖空气进行碰撞,就会出现降温天气,至于强度目前还不好判定。据气象台预计,根据最新气象资料分析,预计今明两天(18~19日),我市将自东向西出现一次降温降雨天气过程,大部地区日平均气温将下降4~6℃,主要降温降雨时段为今天白天到明天白天,各地普遍小雨,海拔1000米以上的山区有雨夹雪或小雪。具体来看:今天,我市西部地区阴转小雨,其余地区小雨,其中东南部局部地区小到中雨,气温5~14℃,主城小雨,气温9~14℃;明天,中西部地区小雨,东部地区小到中雨,高海拔山区有雨夹雪或小雪,气温4~12℃,主城间断小雨转小雨,气温8~11℃;后天,长江沿线以北地区小雨转阴,其余地区小雨或间断小雨,高海拔山区有雨夹雪或小雪,气温4~12℃,主城小雨转阴,气温8~10℃。(重庆商报)延伸阅读:今天是雨水节气,也许是为了“应景”,我市各地有小雨飘洒,但雨水并不会延绵持续,到周三雨水将渐缓脚步,市气象台显示,由于一股新冷空气正在向我市逼近,今起三天,我市将迎来一次明显的降温降雨天气过程。[]大部地区日平均气温将下降4-6℃,最低气温将降到4-7℃。其中城口、酉阳等高山地区将降到0℃以下。从周三开始,全市转为阴天,到周末,晴好天气才会再度重返。[]相关阅读:
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国家气候中心专家:极端天气或将更多
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&&&&2012年入冬以来,我国北方地区频遭大范围寒潮天气,多地最低气温突破历史记录,部分地区遭受雪灾或冻害。很多人感叹:这个冬天真冷!&&&&今冬为何格外寒冷?全球气候还在变暖吗?国家气候中心专家接受了本报记者专访。
&&&&大气环流调整等导致降雪和低温&&&&记者从中国气象局获悉:2012年入冬以来,截至12月27日,全国平均气温是-4.1℃,比常年同期偏低1.2℃,为近7年来最低;东北、华北冷湿特征明显,这两个区域的平均气温都为近27年同期最低,同时,平均降水量又比常年同期分别偏多70.9%和110.9%。&&&&国家气候中心气候监测室高级工程师王艳姣分析有以下几个原因:&&&&去年11月中旬以来,大气环流出现明显的调整,盘踞极地的冷空气开始向外扩散;&&&&去年12月中旬以来,乌拉尔山地区阻塞高压建立,这一阻塞高压有利于来自中高纬度地区的冷空气南下影响我国大部地区;&&&&同时,我国北方大部地区受到来自北太平洋偏东南水汽及中纬度西风带水汽输送的共同影响,北方冷空气和暖湿气流交汇,因而降水异常偏多。&&&&国家气候中心气候变化适应室副主任周波涛则认为,低温天气和全球变暖背景下北极海冰面积下降有很大关系。&&&&在全球气候变暖背景下,北极海冰融化,今年9月北极海冰面积下降至1979年有卫星观测记录以来的最低水平,2012年融化的北极海冰面积比美国国土面积还大。&&&&周波涛说,研究揭示,秋季北极海冰面积变化对东亚冬季地表气温具有显著的影响。秋季北极海冰偏少时,容易引起冬季西伯利亚高压增强和欧亚大陆北部西风减弱,有利于冷空气南下。另一方面,北极海冰的大范围减少使得北极存在更多的开阔水域,有利于大量的水汽从海洋输送给大气,同时,北极的变暖也使得大气可以容纳更多的水汽。&&&&上述两方面因素结合在一起,导致近年来东亚、欧洲和北美大部分地区冬季的异常降雪和低温。&&&&极端天气可能会越来越多&&&&从世界气象组织公布的监测结果来看,全球气候变暖的趋势并没有改变。最近的十五六年,绝大多数都在全球有气象记录以来最热年份榜单上名列前茅。&&&&“全球变暖是一个事实,在气候变暖的背景下,极端高温、极端低温、暴雪、干旱、强降水都会出现。”周波涛指出,例如,2012年1月底到2月中旬极寒天气影响欧亚大陆,夏季美国经受了近半个世纪以来最严重的高温干旱,云南和四川西南部在冬春两季经历了严重的干旱。&&&&
&&&&“随着全球变暖,原来的气候规律打破了,气候变得比较异常,偏离平均态越来越远,振动越来越大,导致极端天气越来越多了。天气气候不像原来只是小幅度的异常,就在平均值附近摆动,现在出现很多的‘怪天气’,要么旱得很厉害,要么一下雨就下得很大,例如北京‘7?21’特大暴雨。”周波涛说。&&&&如何应对变幻无常的气候?周波涛强调,我们要提高低碳、环保意识,从尽量少开车等点滴小事做起,保护气候;与此同时,在全球气候变暖的背景下,极端天气气候事件还会频繁发生,我们要增强气象灾害风险意识,要掌握一些防范措施,有备无患。
编辑:CBNEWS
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马拉打望?城与人寻找消失的重庆历史记忆
上半城社区天气变幻无常,咋回事?_百度知道
天气变幻无常,咋回事?
提问者采纳
是有规律可循的天气变幻主要是由地球的公转与自转造成大气流动和水的循环,但其实并非变幻无常,建议好好学学地理学吧,从而造成变幻无常的天气
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其他2条回答
这问题不应该问气象局
我们赖以生存的地球是一个极其复杂的系统,地球气候系统是构成这个地球系统的重要一环。在漫长的地球历史中,气候始终处在不断地变化之中。究其原因,概括起来可分成自然的气候波动与人类活动的影响两大类。前者包括太阳辐射的变化、火山爆发等。后者包括人类燃烧矿物燃料以及毁林引起的大气中温室气体浓度的增加、硫化物气溶胶浓度的变化、陆面覆盖和土地利用的变化等。
气候系统所有的能量基本上都来自太阳,因此太阳辐射的变化被认为是引起气候系统变化的一个外因。20世纪70年代末,卫星观测的应用使得人类可以在大气层以外准确地测量太阳辐射输出的变化,这才知道太阳辐射量并不是完全不变的,特别在太阳黑子异常活动的周期中存在着一定的差异。许多科学家认为太阳黑子数多时地球偏暖,低时地球偏冷。但太阳辐射的变化影响气候的机理尚不清楚,也缺乏严格的理论或者观测事实支持。不过通过研究,科学家们还是发现,太阳辐射的变化、地球轨道的变化都不是引起近代全球变暖的主要原因,同时基本排除了影响气候变化的另一个自然因素——火山爆发是引起近百年全球变暖主要原因的可能性。
科学家们认为,在气候系统的自然变化中,最重要的方面是大气与海洋环流的变化或者脉动。这种环流变化是造成区域尺度气候要素变化的主要原因大气与海洋环流的变化有时可伴随着陆面的变化。在年际时间尺度上,厄尔尼诺和南方涛动(ENSO)和NAO是大气与海洋环流变化的重要例子,它们的变化影响着大范围甚至半球或全球尺度的天气与气候变化,是目前制作季、年际气候预测的基础与依据。长期以来世界上许多气象学家一直致力于这方面的研究,旨在提高全球与区域的气候预测水平。对于更长的十年时间尺度,太平洋十年尺度振荡(PDO)和相关的年代际太平洋振荡(IPO)可以用来解释地面气温全球平均变化的一半左右,它们与明显地与地区性的温度和降水变化有联系。
关于人类活动对气候变化的影响,有越来越多的研究表明,近百年人类活动加剧了气候系统变化的进程。最新发表的权威报告——联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第四次评估报告第一工作组报告的决策者摘要指出,人类活动与近50年气候变化的关联性达到90%。
对人类活动增加大气中温室气体的浓度可能导致气候变化的研究,可以追溯到19世纪末。1896年,瑞典科学家斯万特.阿尔赫许多科学家陆续对此问题进行了一些研究。1957年,瑞威拉等在美国发表了一篇关于增加大气中温室气体浓度可能产生气候变化的论文。同年,美国夏威夷观象台开始进行二氧化碳浓度观测,从而正式揭开人类研究气候变化的序幕。
排放温室气体的人类活动有哪些?可产生哪些温室气体呢?这些温室气体又是怎样影响了气候变化呢?
排放温室气体的人类活动包括:所有的化石能源燃烧活动排放二氧化碳。在化石能源中,煤含碳量最高,石油次之,天然气较低;化石能源开采过程中的煤炭瓦斯、天然气泄漏排放二氧化碳和甲烷;水泥、石灰、化工等工业生产过程排放二氧化碳;水稻田、牛羊等反刍动物消化过程排放甲烷;土地利用变化减少对二氧化碳的吸收;废弃物排放甲烷和氧化亚氮。
上述那些人类活动所产生的温室气体主要有6种:除了二氧化碳外,目前发现的人类活动排放的温室气体还有甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫。对气候变化影响最大的是二氧化碳,二氧化碳的生命期很长,一旦排放到大气中,最长可生存200年时间,因而最受关注。
这些温室气体主要是通过温室效应来影响气候变化的。何为温室效应?大气中的二氧化碳等气体,可以透过太阳短波辐射(指吸收少),使地球表面升温;但阻挡地球表面向宇宙空间发射长波辐射(指吸收多),从而使大气增温。由于二氧化碳等气体的这一作用与“温室”的作用类似,故称之为“温室效应”。
工业化革命以前,大气中的二氧化碳等气体造成的“温室效应”使得地球表面平均温度由-18℃上升到当今自然生态系统和人类已适应的15℃。一旦大气中的温室气体浓度继续增加,进一步阻挡了地球向宇宙空间发射的长波辐射,为维持辐射平衡,地面必将增温,以增大长波辐射量。地面温度增加后,水汽将增加(增加大气对地面长波辐射的吸收),冰雪将融化(减少地面对太阳短波的反射),又使地表进一步增温,即形成正反馈使全球变暖更显著。
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